简易电阻自动测试仪
毕业设计---简易自动电阻测试仪的设计
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毕业设计(论文)任务书课题名称:简易自动电阻测试仪的设计一、原始依据(资料):刘松曹金玲《单片机技术与应用》天津电子信息职业技术学院《智能电子》《智能PID调节器的设计及应用》《传感器技术》二、设计(论文)内容和要求:设计内容:本系统对于不同的量程分别采用恒流源测阻电路、分压法测阻电路和惠更斯桥I/V变换测阻电路进行电阻测量,充分的发挥出不同电路不同量程的工作特点,并且在软件上进行了校准。
本自动电阻测试仪恒流源以及稳压电路由CA3140、TL431等元器件实现,由ATmega128高速单片机为主控制器,通过其内部自带10位AD转换器的A/D转换,对被测电阻两端电压信号进行采样,把连续信号离散化,然后通过LCD液晶显示屏显示电阻的大小。
该自动测试仪能够较精确的测量1Ω—10MΩ范围内的电阻,其测量误差为±1%,是一个简单易用的电阻测试仪方案。
该系统有,能够自动换档,筛选电阻,并且绘制电阻变化曲线。
实现了测量准确度为±(1%读数+2 字)的三位有效数字显示的简易自动电阻测试仪。
通过偏置电源的改进提高了精度,又通过软件算法的改进再次提高了精度,对22个范围在0~10M电阻的反复测试,证明了该系统测量精度的明显改善。
设计要求:该简易自动电阻测试仪系统实现了测量准确度为±(1%读数+2 字)的三位有效数字显示。
通过偏置电源的改进第一次提高了精度,又通过软件算法的改进再次提高了精度,对22个范围在0~10M电阻的反复测试三、建议查阅的技术资料:【1】刘松曹金玲《单片机技术与应用》天津电子信息职业技术学院【2】金发庆等编. 传感器技术与应用.北京机械工业出版社,2002【3】刘伯春.智能PID调节器的设计及应用.电子自动化,1995;(3):20~25【4】赵娜,赵刚,于珍珠等.基于51 单片机的温度测量系统[J]. 微计算机信息,2007,1-2:146-148。
【5】LED市场受节能减排利好关注度持续飙升.中国经济网(北京),2010/11/12【6】LED所涉及领域应用及研究报告,2010/11/24天津电子信息职业技术学院页号(1)序号起止日期计划完成内容实际完成内容检查日期检查人签字1 2011.10.31-2011.11.6分析课题搜集资料分析课题搜集资料2 2011.11.7-2011.11.13硬件设计硬件设计3 2011.11.14-2011.11.20软件设计软件设计4 2011.11.20-2011.12.25总结并撰写论文总结并撰写论文567系毕业设计(论文)领导小组审阅意见:系主任签字:年月日天津电子信息职业技术学院页号(2)注:1.本任务书由指导教师填写。
KRI9310直流电阻测试仪
![KRI9310直流电阻测试仪](https://img.taocdn.com/s3/m/27d910c804a1b0717fd5dd69.png)
KRI9310直流电阻测试仪操作手册保定市金源科技有限公司厂商声明本公司向最初该仪器的购买者承诺:自购买之日起18月内在正常使用的情况下出现质量问题给予免费保修(电池保修3个月)。
本公司不承担在非正常的条件下或不规范使用本仪器造成的设备和人员损伤的责任。
要获得本公司的服务,请您与本公司的服务中心联系(或将产品连同有关产生问题的说明、邮资一起寄到服务中心)。
本公司不承担在邮递过程中的损坏责任。
在保修期内且正常使用的情况下,出现质量问题,本公司将免费维修、更换、退款。
然而,如果本公司检测出损坏是由于误操作、更换、事故或不正常的条件下使用或操作而引起的,本公司将收取适当的维修费用,并将修好的产品返还给您。
运回产品维修仪器需经过统一包装“邮递”到本公司。
最好将仪器装入出厂纸板箱里以便运输。
如果没有可用的纸板箱,请使用合适且牢固的替代品进行包装,但要保证替代品的减震效果!防止因为运输过程中的震动而使仪器损坏。
目录一、概述 (4)二、安全措施 (4)三、性能特点 (4)四、技术规格 (5)五、仪器布局 (6)六、操作说明 (7)七、警示信息 (12)八、电池维护 (12)九、注意事项 (13)十、养护与维护 (13)十一、产品成套性 (14)十二、使用本说明书注意 (14)一、概述KRI9310是业界首款工具化的直流电阻测试仪;是采用多项专利技术研发的一款全自动、数字化的便携式测量仪表。
本仪器不仅适用于配电变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性试品,还适用于线材、开关触点、继电器触点等阻性试品的测量。
干式变压器、非晶合金变压器,由于低压线圈采用铜箔绕制,电阻值极低,对此本仪器将电流提升至10A,解决了低值电阻测量的难题。
同时针对互感器等高阻值试品,本仪器还将量程扩展至20kΩ。
本仪器内置可充电锂离子电池供电,采用先进的电源管理技术,一次充电可对上百台变压器进行测量。
二、安全措施1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
简易电阻电容电感测试仪
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Howland 恒流源
AD637
1
设计任务与要求 1.1 基本要求 (1)测量范围:电阻 100Ω~1MΩ;电容 100pF~10000pF;电感 100μH~10mH。 (2)测量精度:±5% 。 (3)制作 4 位数码管显示器,显示测量数值,并用发光二极管分别指示 所 测 元件的类型和单位。也可用液晶显示屏显示。 1.2 发挥部分 (1)扩大电阻、电容或电感的其中一种的测量范围:测量上限或者下限扩 10 倍。 (2)提高测量精度,电阻、电容或者电感其中一种的测量精度提高到 1%。 (3)测量量程自动转换。 方案比较与论证
电压降
求真有效值 芯片 AD637
数模转换芯片 AD 压降有效值
求得待测 元件大小
图(1) 方案框图
我们选择方案二, 因为方案二电路结构简单, 测电阻电感和电容都统一在一个主电路中, 电路可靠性高、 成本低。 硬件档位少, 因为电流值大小可以通过切换输入信号的频率来改变,
输入信号由AD9850产生,其频率可以由单片机控制。 3 系统硬件组成
表(3)电容测量档位的划分 档位
信号源频率 10 KHz 1 KHz 100 Hz
标准电容 Co 470K 47K 4.7K
信号源幅值 1Vpp
10pF--260pF 260pF--26nF 26nF--2.6uF
Vo
2.7V
0 10pF 4.4.3测电感电路 4.4.3.1 测电感主电路
260pF
2
方案一:谐振法。将待测L/C/R接入振荡电路中,通过测量RC或LC振荡频率来计算L/C/R值。 将被测元器件参数转换成频率后, 频率易于实现高精度测量。 但此方案在振荡频率 低于1MHz时,很难保证频率稳定度,故测量误差比较大。 方案二:电压法。通过 AD9850 芯片和 Howland 电流泵产生交流恒流源,交流恒流源流过 待测元件两端产生与待测量呈线性关系的电压值。 在待测电 待测电阻和待测电感, 容两端加交流电压, 产生的电流流过与电容串联的取样电阻产生与电容量呈线性关 系的电压值。根据欧姆定律求得待测元件的大小。方案框图如下图(1) AD9850 芯片 频率可调的正弦信号 Howland 电流泵 恒流源 待测元件
美瑞克仪器直流电阻测试仪RK2511AL BL系列使用说明书
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美瑞克仪器MEIRUIKE INSTRUMENTManua l使用说明书深圳市美瑞克电子科技有限公司版本历史:由于说明书中可能存在错误或遗漏、改进和完善仪器功能、更新技术及升级软件,本说明书将做相应的调整和修订、不断完善以利于使用。
请关注所使用的软件版本及说明书版本。
2020年12月 VER1.02021年07月 VER2.0(地址更新)2021年09月 VER3.0(售后电话变更)2021年12月 VER4.0(修改单位符号K大小写、更正语句错误、添加附件型号)声明:本公司可能对该产品的性能、功能、软件、结构、外观、附件、包装以及说明书等进行完善和提高,如有修改,恕不另行通知!如造成疑惑,请与本公司联系。
目录一、产品概述2二、产品规格...........................................................................................................22.1RK 2511AL 系列简介:.................................................................................22.2测试范围.......................................................................................................22.3测试量程...................................................................................................22.4显示范围...................................................................................................2.5测试速度...................................................................................................2.6触发方式...................................................................................................三、参数规格及相应说明.......................................................................................3.1具体参数...................................................................................................3.2一般技术指标...............................................................................................3.3测试端、基准端说明...................................................................................四、面板、后板介绍...............................................................................................4.1前面板功能介绍...........................................................................................4.2后面板功能介绍............................................................................................五、操作说明.......................................................................................................5.1上电启动...................................................................................................5.2开始测试.....................................................................................................5.3选择测试速度.............................................................................................5.4选择测试量程.............................................................................................5.5清零标准.....................................................................................................5.6功能菜单.....................................................................................................5.7后面板HANDLER 接口介绍(选配)........................................................5.8串行RS-232标准接口(选配)..............................................................六、串口通讯指令(仅适用于RK2511ALR )七、常见故障及维护.............................................................................................7.1常见故障排除..............................................................................................7.2更换保险说明.................................................................................................7.3产品保修说明............................................................................................................................................................................................................334566788888991113152020207.4装箱清单. (21)203336.1指令格式简要说明..............................................................................................6.2基本指令..............................................................................................附录:选型表.............................................................................................151591........................................................一、产品概述RK2511AL/BL 系列是一款经济实用的直流电阻测试仪,具有更广的测试范围:0.01m Ω~200.0KΩ,最大显示数5000数。
简易电阻、电容和电感测试仪报告
![简易电阻、电容和电感测试仪报告](https://img.taocdn.com/s3/m/25a432cf5fbfc77da269b156.png)
简易电阻、电容和电感测试仪1.1 基本设计要求(1)测量范围:电阻100Ω~1MΩ;电容100pF~10000pF;电感100μH~10mH。
(2)测量精度:±5% 。
(3)制作4位数码管显示器,显示测量数值。
示意框图1.2 设计要求发挥部分(1)扩大测量范围;(2)提高测量精度;(3)测量量程自动转化。
摘要:本系统是依赖单片机MSP430建立的的,本系统利用555多谐振荡电路将电阻,电容参数转化为频率,而电感则是根据电容三点式振荡转化为频率,这样就能够把模拟量近似的转换为数字量,而频率f是单片机很容易处理的数字量,一方面测量精度高,另一方面便于使仪表实现自动化,而且单片机构成的应用系统有较大的可靠性。
系统扩展、系统配置灵活。
容易构成何种规模的应用系统,且应用系统较高的软、硬件利用系数。
单片机具有可编程性,硬件的功能描述可完全在软件上实现,而且设计时间短,成本低,可靠性高。
综上所述,利用振荡电路与单片机结合实现电阻、电容、电感测试仪更为简便可行,节约成本。
所以,本次设计选定以单片机为核心来进行。
关键词:430单片机,555多谐振荡电路,,电容三点式振荡一、系统方案电阻测量方案:555RC多谐振荡。
利用RC和555定时器组成的多谐振荡电路,通过测量输出振荡频率的大小即可求得电阻的大小,如果固定电阻值,该方案硬件电路实现简单,通过选择合适的电容值即可获得适当的频率范围,再交由单片机处理。
综合比较,本设计采用方案三,采用低廉的NE555构建RC多谐振荡电路,电路简单可行,单片机易控制。
电容测量方案:555RC多谐振荡同样利用RC和555定时器组成的多谐振荡电路,通过测量输出振荡频率的大小即可求得电容的大小,如果固定电阻值,该方案硬件电路实现简单,能测出较宽的电容范围,能够较好满足题目的要求。
采用低廉的NE555构建RC多谐振荡电路,电路简单可行,单片机易控制。
电感测量方案:电容三点式采用LC配合三极管组成三点式震荡振荡电路,通过测输出频率大小的方法来实现对电感值测量。
NEPRI-6253-20A直流电阻测试仪使用说明书
![NEPRI-6253-20A直流电阻测试仪使用说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/b890116a2bf90242a8956bec0975f46527d3a7b7.png)
NEPRI-625320A直流电阻测试仪使用说明书国科电研(武汉)股份有限公司一、概述变压器直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、大修、改变分接开关后、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目。
可以检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路,可以检测电压分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。
为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NEPRI-6253-20A直流电阻测试仪。
该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。
整机由高速单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电报警功能。
仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
二、主要技术指标主要技术指标三、功能特点1、整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便。
2、仪器采用全新电源技术,电流档位多,测量范围宽,适合大中型变压器的直流电阻测量。
3、保护功能完善,能可靠保护反电势对仪器的冲击,性能更可靠。
4、具有声响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。
5、智能功率管理技术,仪器总工作在最小功率状态,有效节能,减少发热。
6、七寸高亮度触摸彩色液晶,强光下显示清晰,全触屏操作,中英文自由切换。
7、仪器自带万年历时钟和掉电存储,可存储1000组测试数据,可随时查阅8、仪器配备RS232和USB接口,可和计算机通讯以及U盘存储9、自带面板式微型打印机,可汉化打印测量结果10、仪器可以使用安卓手机或平板,关注微信公众号,下载专用APP,通过专用软件全程控制仪器,测试数据存储上传,方便查阅。
四、面板结构AC220 开关仪器工作电源,交流220V。
接地柱仪器整机接地点,安全保护I+、 I- 输出电流接线柱,I+为输出电流正,I-为输出电流负。
V+、V-电压采样端,V+为电压线正端,V-为电压线负端。
RS232 通用串行接口,可通过计算机控制仪器。
大学生电子设计竞赛设计报告-简易自动电阻测试仪
![大学生电子设计竞赛设计报告-简易自动电阻测试仪](https://img.taocdn.com/s3/m/206b903b2af90242a895e579.png)
简易自动电阻测试仪(G题)设计报告参赛学校:常州机电职业技术学院作者:朱化吉冯海涛骆翠玲简易自动电阻测试仪摘要该简易自动电阻测试仪可实现对电阻的自动测试功能,具有自动电阻筛选功能,并能自动测量和显示电位器阻值随旋转角度变化的曲线。
根据选题要求,该测试仪以AT89C55为核心,结合键盘、显示、程控放大器、A/D、步进电机控制器等外围电路,较好地实现了要求的功能。
测量量程为100Ω、1kΩ、10k Ω、10MΩ四档。
测量准确度为±(1%读数+2 字)。
3 位数字显示(最大显示数为999),能自动显示小数点和单位,测量速率大于5 次/秒。
100Ω、1kΩ、10kΩ三档量程具有自动量程转换功能。
具有自动电阻筛选功能。
即在进行电阻筛选测量时,用户通过键盘输入要求的电阻值和筛选的误差值;测量时,仪器能在显示被测电阻阻值的同时,给出该电阻是否符合筛选要求的指示。
设计并制作了一个能自动测量和显示电位器阻值随旋转角度变化曲线的辅助装置,曲线各点的测量准确度为±(5%读数+2 字),全程测量时间不大于10 秒,测量点不少于15 点。
关键词:单片机,电阻测试仪,自动量程转换,自动电阻筛选1 方案的选择与论证图1对各模块的实现,分别有以下一些不同的设计方案:1.1 系统控制模块方案一:FPGA/CPLD方式。
即用FPGA/CPLD完成键盘设置、步进电机控制、显示电路的驱动、与电阻测量模块的接口等功能。
这种方案的优点在于系统结构紧凑、速度快,而且可以使用的I/O口线很多;缺点是FPGA的设计与调试与单片机相比比较繁琐,调试的效率比较低,不够灵活。
方案二:单片机方式。
使用单片机也可以完成键盘设置、步进电机控制、显示电路的驱动、与电阻测量模块的接口功能。
单片机算术运算功能强,软件编程灵活、自由度大,可以用软件编程实现各种算法和逻辑控制,并且由于其功耗低、体积小、技术成熟和成本低等优点,使其在各个领域应用广泛,调试的效率也比较高。
基于STM32的简易自动电阻测量仪(软件设计)
![基于STM32的简易自动电阻测量仪(软件设计)](https://img.taocdn.com/s3/m/2e70cf8c680203d8ce2f2499.png)
宜宾职业技术学院毕业设计基于STM32的简易自动电阻测量仪(软件设计)系部电子信息工程系专业名称电子信息工程技术班级电子1091班姓名尹小东学号 2 0 0 9 1 1 1 6 6指导教师王伯黎2011 年 11 月 10 日摘要--------------------------------------------------- 2 1、方案论证与选择 --------------------------------------- 41.1核心控制芯片------------------------------------------------- 4 1.2档位切换模块------------------------------------------------- 4 1.3ADC采样电路------------------------------------------------- 5 1.4显示模块----------------------------------------------------- 5 1.5键盘控制电路------------------------------------------------- 52、系统设计 --------------------------------------------- 62.1系统总体思路------------------------------------------------- 6 2.2系统硬件模块设计--------------------------------------------- 72.2.1电源电路设计--------------------------------------------- 72.2.2恒压源电路设计------------------------------------------- 82.2.3档位切换电路设计----------------------------------------- 82.2.4电压跟随电路设计----------------------------------------- 92.2.5电机驱动电路设计---------------------------------------- 10 2.3软件设计---------------------------------------------------- 113、系统测试 -------------------------------------------- 124、设计总结 -------------------------------------------- 13 参考文献----------------------------------------------- 13 附录--------------------------------------------------- 14附录1主要元件清单 --------------------------------------------- 14 附录2产品实物图片 --------------------------------------------- 14本系统由闭环恒压源电路、闭环测量电路、电机驱动电路三大部分构成。
GDHL-100H手持式回路电阻测试仪说明书
![GDHL-100H手持式回路电阻测试仪说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/f73432174b73f242336c5f8d.png)
GDHL-100H 手持式回路电阻测试仪一、概述本测试仪是一款创新型产品,产品体积小巧,手持式操作,电池供电,便于携带。
产品主要应用于开关触点的接触电阻和其它微欧电阻的测量,测试速度快、准确度高。
二、性能特点1、锂电池供电,一次充电可连续进行600次以上测试,测试过程简单、方便。
2、输出电流最大到100A,多档电流可选,测试范围宽。
3、100A测试时,最长测试时间可达60秒,满足现场各种应用。
4、量程宽、精度高,100A时可达5mΩ。
5、具有开路保护、过热保护等完善的保护功能。
6、5.6寸超大工业级高亮度彩色液晶屏,在强阳光下显示依然清晰可见。
可选配外置式打印机,便于数据打印。
7、具有本机存储和优盘存储,方便数据保存。
三、技术指标1、测试电流:30A,50A,80A,100A2、测量范围:30A 0~20mΩ50A 0~10mΩ80A 0~8mΩ100A 0~5mΩ3、准确度:±(读数*0.5%+1uΩ)4、分辨率:0.1uΩ5、显示位数:四位半6、试验电源:恒流限压,约2V7、输入电压:最大5V8、测量时间:快速,10~60秒可选9、电池容量:7.5AH动力锂电池10、测量次数:大于600次(可充电,快速测量模式)11、测试线:电阻小于10mΩ12、工作电源:内置锂电池或外置充电器,充电器输入100~240VAC,50Hz/60Hz13、充电电压:12.6V 充电电流:≤3A充电时间:约3小时自动关机:5分钟无操作自动关机主机重量:1.7kg四、功能模块说明五、操作说明◆测试接线将两个测试钳夹到开关触点或试品两端,I+/U+端子连接红色测试线,I-/U-端子连接黑色测试线,其中粗线插片连接电流接线柱I+/I-,细线弹棒插入电压接线柱U+/U-。
必须使用仪器配套的专用低阻测试线,电流接线柱要拧紧,测试夹要牢固夹持,以降低引线电阻,节省电池电量。
如果测试线接触不良,电流不能达到设定值,仪器会停止测试并报警。
北京爱思德克电力设备 AST 3AE 电阻测试仪 说明书
![北京爱思德克电力设备 AST 3AE 电阻测试仪 说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/adde5bfd80c758f5f61fb7360b4c2e3f57272573.png)
AST 3AE 电阻测试仪使用说明北京爱思德克电力设备有限公司在使用本仪器前,请仔细阅读使用说明书,保证安全是用户的职责。
一、产品简介:AST3AE系列电阻测试仪,系北京爱思德克电力设备有限公司开发的新一代集便携式变压器直流电阻测试与接地引下线导通测试于一体的仪器。
该仪器以高速微控制器为核心,全数字化设计,测试数据稳定、可靠、重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善。
采用电池充电智能模块,具有可靠的充放电保护,可延长电池使用寿命。
整机故障率低,可广泛适用于电力预防性规程中所规定的电力变压器的直流电阻的快速测试,及接地引下线导通测试。
二、主要功能及特点:1、采用大容量12Ah的免维护铅酸电池供电.2 支持测试电流自动选择,可实现宽测量范围。
3、具有完善的反电动势保护功能和现场抗干扰能力。
4、采用16位A/D转换器,测量数据稳定、可靠。
5、有载调压变压器,纵向测试可连续快速测试。
6、采用128X64四行点阵全中文界面,操作简单,直观方便。
7、可存储199条记录,掉电不丢失。
记录内容:存储序号,阻值,测试电流及日期。
配置万年历精准时钟.8、采用四端子测量法,电压、电流同时采样可消除连线电阻、接触电阻的影响。
9、采用高强度注塑安规机壳,体积小、重量轻,适于便携使用。
三、电路框图及产品技术指标:1220V2、产品型号含义电池供电系列 表示电流单位“安培”产品额定工作电流值北京爱思德克电力设备有限公司代码3、产品技术指标变压器直流电阻测试仪产品型号 测量范围输出电流 测量精度 AST3AE 1m Ω~15K Ω 1mA ~3A ±(0.2%RGD+2d)分 辨 率:1µΩ (扩展量程至20K Ω)充电电源:AC220V ± 10% 50HZ 100VA工作环境:0~40℃ 湿度:<90%,无结露。
仪表外壳:400mm ×278mm ×135mm 8kg接地引下线导通测试仪产品型号测量范围输出电流测量精度AST3AE 1mΩ~1000Ω1mA~5A±(0.2%RGD+2d)分辨率:1µΩ充电电源:AC220V± 10% 50HZ 100VA工作环境:0~40℃湿度:<90%,无结露。
简易自动电阻测试仪的制作论文)
![简易自动电阻测试仪的制作论文)](https://img.taocdn.com/s3/m/d9440a545a8102d276a22f8f.png)
2011年全国大学生电子设计竞赛(全国二等奖获得者)简易自动电阻测试仪(G题)简易自动电阻测试仪摘要:本设计以STC89C51RC为主控制器,测量电路采用的是串联分压原理,以标准电阻为基准,用被测电阻与标准电阻上的分压进行比较,然后通过计算得出被测电阻的阻值。
再经过信号处理将测量电路输出的电压送给A/D转换器,用单片机控制器读取A/D 转换后的值在其内部转换后输出给液晶进行显示被测电阻值。
按照此种方法计算较为简单,原理清晰,操作方便。
单片机主要完成采集和处理经过转化的数字量信号,完成键盘录入、液晶显示等功能。
此系统性能稳定,精度高,误差在1%以内,具有良好的实用价值。
关键词:A/D转换,STC89C51RC,液晶显示目录摘要 (1)1 系统设计 (4)1.1设计要求 (4)1.2总体设计方案 (4)1.2.1设计思路 (4)1.2.2系统方案设计 (4)(1)电阻测量方案论证 (4)(2)电机选择方案论证 (5)2 理论分析计算与硬件电路分析 (6)2.1电阻测量原理分析计算 (6)2.2A/D数据采样电路 (7)2.3单片机控制系统 (8)2.4单片机最小系统 (8)2.4.1时钟电路 (8)2.4.2复位电路 (9)2.5LCD显示电路 (9)2.6按键控制电路 (10)2.7电机驱动电路 (10)2.8电位器阻值变化曲线装置 (10)3 软件程序设计 (10)3.1自动量程转换与筛选功能 (10)3.2软件流程图 (11)4 测试方案与测试条件 (11)4.1测试使用的仪器设备 (11)4.2测试方案与测试条件 (11)4.3测试数据 (11)4.4结果分析 (13)5结论 (13)5.1 基本部分 (13)5.2 发挥部分 (13)5.3 其它 (13)参考文献 (14)附录 (15)附录1 电路原理图 (15)附录2 系统部分主要源程序 (17)1系统设计1.1 设计要求(1)测量量程为100Ω、1KΩ、10KΩ、10MΩ四档。
简易电阻、电容和电感测试仪设计.(DOC)
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元器件参数测量仪的设计一、课程目的1.加深对电路分析、模拟电路、数字逻辑电路、微处理器等相关课程理论知识的理解;2.掌握电子系统设计的基本方法和一般规则;3.熟练掌握电路仿真方法;4.掌握电子系统的制作和调试方法;二、设计任务1.设计并制作一个元器件参数测量仪。
2.(基本要求)电阻阻值测量,范围:100欧~1M欧;3.(基本要求)电容容值测量,范围:100pF~10 000pF;4.(基本要求)测量精度:正负5% ;5.(基本要求)4位显示对应数值,并有发光二极管分别指示所测器件类型;6.(提高要求)增加电感参数的测量;7.(提高要求)增加三极管直流放大倍数的测量;8.(提高要求)扩大量程;9.(提高要求)提高测量精度;10.(提高要求)测量量程自动切换;三、任务说明:电阻电容电感参数测量常用电桥法,该方法测量精度,但是电路复杂。
也可为简化起见,电阻测量也可采用简单的恒流法,电容采用555定时电路;1、绪论在现代化生产、学习、实验当中,往往需要对某个元器件的具体参数进行测量,在这之中万用表以其简单易用,功耗低等优点被大多数人所选择使用。
然而万用表有一定的局限性,比如:不能够测量电感,而且容量稍大的电容也显得无能为力。
所以制作一个简单易用的电抗元器件测量仪是很有必要的。
现在国内外有很多仪器设备公司都致力于低功耗手持式电抗元器件测量仪的研究与制作,而且精度越来越高,低功耗越来越低,体积小越来越小一直是他们不断努力的方向。
该类仪器的基本工作原理是将电阻器阻值的变化量,电容器容值的变化量,电感器电感量的变化量通过一定的调理电路统统转换为电压的变化量或者频率的变化量等等,再通过高精度AD采集或者频率检测计算等方法来得到确定的数字量的值,进而确定相应元器件的具体参数。
2、电路方案的比较与论证2.1电阻测量方案方案一:利用串联分压原理的方案V CC GNDR x R0图2-1串联分压电路图根据串联电路的分压原理可知,串联电路上电压与电阻成正比关系。
基于STM32的简易自动电阻测量仪(软件设计)
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2.1 系统总体思路-----------------------------------------------------------------------------6 2.2 系统硬件模块设计-----------------------------------------------------------------------7
参考文献--------------------------------------------------------------------------13
附录-------------------------------------------------------------------------------- 14
经测试,100Ω档时误差为 0.08%,1KΩ档时误差为 0.04%,10KΩ档时误差 为 0.07%,1MΩ档时误差为 0.09%,电路具备自动换挡功能。通过键盘输入的要 求的阻值和误差后,屏幕能显示出被测电阻阻值,并显示出该电阻是否符合筛选 要求。电机旋转电位器所得到的阻值变化曲线,也能在屏幕上显示出来,精准度 为 0.09573%。全部测量符合要求。
Constant pressure source output 5 V voltage, through the gear switching circuit, add to the TLC2202 consists of the following output voltage circuit, back to the microcontroller, single chip internal all the way after the treatment and 12 of the ADC, through the program operation, and concludes that the measured resistance of the resistance, and in 3.2 inch TFT-LCD displayed.
简易导电薄膜方块电阻测试仪
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【 关键词 】 导电薄膜 ; 方块 电阻
再根 据运放 “ 开路 ” 虚 的特 性 , 进运放 输入 端 的电流 近似 为 流 1引 言 、 零。由于负载 与 R 3组成 通路 . 所以 负载 中的 电流 与 I相等 。由式 。 近年来 随着平 面显 示器 、 阳能电 池 、 镜 、 能 窗和薄膜 电 太 热 智 () 以看 出, 过调节 电位器 R 就可得到 不同大 小的恒定 电流 。 3可 通 。 池 的发展 , 涌现 出了大量的 透 明半导体薄 膜材 料。而 导电薄 膜 因 这 种 电路使 用稳压 器件 设置 电压 , 利用 带有 深度 负反 馈 的集 具 有一系列独 特性能 ,从 而得到 了广泛的应 用。 成运放 来输 出电流 ,这 些都 有利 于提 高恒 流源 电流 的稳定 性 ; 而 2 系统 结 构 与测 量 原理 、 且, 电路 中的 集威运 放 用拉 电流 驱 动 负载 , 其 充分 利 用 了运放 使 此 测试仪 可 以由电池 供电 , 可 以 A /C 开 关电源供 电, 也 CD 主 的负载驱 动能 力。通过 L 1 T 4 1 M3 7和 L3 的精调 电 阻可 以对它们 要分 为恒流源 部分 、 电压采 集 电路 、 程转换 电路 、 模转 换 电路 量 数 的输 出电压 进 行精密调 节 , 从而提 高 了恒 流度 。 和显示部 分。测试仪 的测量 范 围为 O至 2X1 口 。 0 Q/ 由于范 围较 因此 , 以采用 减法 电路 。 可 取得 样品 两端 的 电压 差 , 从而 来得 大 , 以可 以满足大 多数导 电薄膜 的方块 电阻测量 。 所 到采 样 电压 。 3 关键 测 试 部分 设 计 、 最 常用 的减法 电路有 以下两 种 , 恒流源 设计 由测试仪 的结 构 可 以看 出 , 流源 是最 重要 的一 恒 第一 个 电路 的缺 点是 同 相输 入 和反 相输 入 阻抗 小 而 且不 相 个 环节 。 流源 的精 度 直接 影响 到测 量 的精 度 , 流 源 的性 能在 恒 恒 等, 这就要 求驱 动放大器 的信 号源 的输 出阻抗要 低 。四个 电阻必 很 大程度上决定 了整 个测试 仪的性 能。 须精 确 匹配 , 则难 以获得优 良的共模 抑 制性 能。而 第二 个 电路 否 对恒流源有 以下要 求 : 克服 了前都 的缺点 。其输入 阻抗 高 , 许信 号源 为不平 衡输 出阻 允 () 1精度要高 , 测量 时电流要始 终保持 恒定 : 抗 ; 点是 共模 电压输 入范 围随增 益影 响较 大 。但 是在 低 增益 时 缺 () 2 电流的不能 太小 , 则 . 能I e 流过 样品 ; 否 不 d r k 如 果输入 共模 电压 范 围大 幅度降 低 , 容易导 致 A 很 1饱和 , 且同样 ( ) 注入样 品时会 产生 少子 注人问题 , 3 电流 电流 的 注入还会 使 存 在电阻 匹配 的问题 。 样 品发 热 , 品的被测 区域 的温度 会 升高 。一般 的掺 杂半 导体在 样 仪表 放 大 器与 减法 电路 相 比优 点 : 输入 电 阻更 高 , 模 抑制 共 温度 升高 ( 在室 温 附近 ) 。 流子 的 晶格散 射 作用 会 加强 , 时 载 引起 比更大 , 称性 更好。 对 本测试仪 采用仪 表放大 器 A 6 0 采 样样 品 D2。 电阻率增加 。所 以注 入电流 的数值也 不能过 大。 的 电压 。 () 4随被测样 品 电阻率 的不 同 , 要选择 不 同的注入 电流来 进行 A 6 0能确保 高增 益精密 放大所 需的低 失调 电压 、 失调 电 D2 低 测量 , 即恒流源 的输 出电流必 须可调 。 压漂移 和 低噪 声等 性能指 标 ; 用一 只外部 电 阻就能 设置 放 大倍 只 但是也有 其难 以克服 的不足之处 : 数 , 积小 , 体 只有 8个 引脚 ; 低功耗 . 最大 供电 电流 为 1 mA . 。 3 () 1 电路 的工作 范围 受到 限制 。 由“ 串联型 稳压 电路 ” 原理 的 由于该 电路结 构上 的对称 性 . 输入放 大器 的共 模 信号 最终会 可知, 为了使 电路 的输 出稳 定 , 其静态 工 作点 必须 处 于调 整管 的 在 输 出级 的减 法器 中被 消除 , 从而 具有 放大 差模信号 的 同时抑 制 线性 放大 区。但在 电路输 出 的调 节范 围很 大 的情况 下 , 态工 作 静 共 模信号 的功 能。 点会 发生改变。当输 出 电流 I减小 时 , 。 负载 上的电压 减小 , 造成调 作 为仪表放 大 器 , D 2 A 6 0由于经 过优 化处 理 , 以具 有更高 所 整管 的 U 增 大 , 静态 工作点 向截止 区移动 , 极端情 况下 工作点 在 精度 和更低 噪声 的性能。 另外在整 个温度范 围 内都 能使元 件保持 会 进入截 止区使 电路 失去稳 定 的功能 。反之 。 当输 出电流 增大 l 匹配 , 从而保 证在宽 温度范 围 内的性能优 良。 时。 负载 上 的电压 增大 . 造成 调 整管 的 U 减 小 , 态 工作点 向饱 静 V = 1 )VIV ) o (+ ( + z 和 区移 动 。 极 端情 况 下工 作 点会进 入 饱和 区 , 在 从而 使 电路 失去 稳定 的功能 。 A 6 0的 共模输入 和 差分输入 阻抗 均 为 1 G欧 姆远 远大 于 D 2 0 () 2 输出效率 低 , 大部 分 电流浪费在 调节管上 。输 入的 电压 需 被 测样 品最大 值 , 以用来采样 电压 是没有 问题 的 。 所 要经 过三极 管的调节 再 加到 负载上 , 即三 极管 需要分 担 负载上 不 为了高精 度的显 示方块 电阻值 , 测试仪采 样 1 本 2的 A D转换 需要 的电压 。当输出 电流 需求较 小 时 , 三极 管上 就承 担 了较 多的 芯 片 IL 19及 与 IL 19配套 的 4 半液晶显 示器 。 C 7 2 C 7 2 位 电压 。整个 电路 的转 化效率 比较低 。 综合考 虑 , 恒流源 与 A 的量程转换 进行优 化设 计 , 他们 将 D 使 但是 , 由于 晶体 管均 工作 在放 大 状态 , 晶体 管 串入 了样 品 且 共用 一个量 程转换 电路 , 得量程 转抽换快 速一致 。 使 测量 电路 之 中. 了保证 晶体 管 工作在放 大状 态 , 必须保 证 U 这 则 33测 量结果及 分析 . 大于 U 否则 , 匪。 它们将 进入 饱和状 态 。这意味 着各 晶体 管的 集电 最后 , 测试 仪对不 同阻 值 的导 电薄膜 的方 块 电阻进 行 了测 此 极与 发射极 之间要 有 07 lV左右 的 电压 差。在 电源 电压 有限 的情 量。 况下 , 如果被 测样 品的 电阻较 高 。 集射 集上分 压小 。 满足 上述 则 要 测 量 结 果表 明 ,此 测试 仪 能 对 方块 电阻 值 在 0 2X1 6 / — 0 Q 条件就 比较 困难 。 口范 围内的导 电薄膜进 行较准 确测量 。 用运 算放大 器 构成 恒流 源 电路 由运算放 大 器 A 、 2及其 外 1A 【 参考文献 】 接电阻组成 . 、 2采用 高 阻型 运放 。 算放大器 A1A A1A 运 、 2按理 想 [ 孙 以材 , 福等 . 区薄 层 电阻 四探针 测试 以及其 应 用 [ . 1 】 刘新 微 J 固 ] 参数 及忽略 基准电压源 v 内阻对恒 流源输 出特性影 响时 , 了解 o 为 体 电子学 研究与进 展,0 22 ( ) 3 9 2 0 , 1: — 9 2 9 决上述 问题 , 用 了一 种恒流 源. 采 [】 凯 良. 流源及 其应用 电路[ . 江科学 技术 出版 社 ,9 2 2陈 恒 M] 浙 19 . L 1 M3 7的输 出端 经过 电位 器 R 3接到 集成 运 放 的反 相输 入 【】 . 导体 的检测 与分 析 [ . 京 : 学 出版 社 . 8 .7 3周洁 半 M】 北 科 1 43 3— 9 端。 可调 式精 密稳压 源 T 4 1的输 出端接 到集成运 放的 同相 输入 381 L3 端。L 1 M3 7的输 出设为 15 T 4 1的输出设 为 25 。L ,2 . L3 V, V 1L 分
基于单片机的简易自动电阻测试仪
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1)步距 角 的选择 电机 的 步 距 角 取 决 于 负 载 精 度
单片 机 中 的模 数 转换 电路 ,经 过模 数 3所 示 。
的要 求 , 将 负 载 的 最 小 分 辨 率 (当
转换后 ,单片机通过程序计算 出R 的
2.主要 电路 与程 序设 计
量 )换 算 到 电机 轴 上 ,每 个 当量 电机
步 进 电 机 有 步 距 角 (涉 及 到 相
压 接 在 R 上 端 节 点 5上 ,模 拟 开 关 内 转动 电位器 的旋钮 ,再 次采 样 电位 器 数 ) 、 静 转 矩 、 及 电 流 三 大 要 素 组
阻 设 为R ,根据 安培 定 理 ,U=IR, 即 的端 电压 ,换 算 成 电位 器 的 阻值 后送 成 。一旦 三 大要 素 确 定 ,步进 电机 的
载二 种 。单 一 的 惯性 负 载和 单 一 的摩 力矩 的大 小 ,相邻 两 合 成磁 场 矢量 之
TR0=0:
擦 负载 是 不存 在 的 。直 接起 动 时 (一 间的夹角 大小 决定 了步距 角 的大小 。
refin=0:
、
般 由低 速 ) 时二 种 负载 均要 考 虑 ,加 实现 细 分 方式 有 多 种方 法 ,最 常用 的
ckl=l:
静 力矩 一 旦选 定 , 电机 的机 座 及 长度 片 。下 面 介 绍基 于TA8435芯 片 的步进
cw=l:
//正转
便 能确定 下来 (几 何尺 寸 )。
电机 驱动 电路 及驱 动程序 。
3)电流 的选 择
图 5是 单 片 机 与 TA8435相 连 控
静 力 矩 一样 的 电机 , 由于 电流 参 制 步 进 电 机 的 原 理 图 , 图 中 , 设
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简易自动电阻测试仪的设计与制作范启俊浙江工贸职业技术学院电子工程系,班级:机电0902摘要:本系统以AT89S52单片机作为主控制芯片,系统可分为恒流源模块,电压翻转模块,电机驱动模块,双电源模块,A/D转换模块,显示模块及单片机小系统控制来模块。
系统把电路采样的电压值经A/D转换送给MCU,MCU根据此A/D转换值控制继电器,达到自动量程切换的效果,同时带动电机使电位器旋转,在12864上显示出阻值随角度变化的线性曲线。
本系统具有调整速度快,测量精度高,整体效率好等优点。
关键词:MCU;恒流源;电阻测量;电机;显示一、引言在工程实践中,常需要测定某些高导电材料的电阻率。
我们电阻测量的思路是:由精密恒流源电流通过被测电阻,通过放大器将信号到能被提取出来,接着进行信号处理,然后进行信号采集和A/D转换,最后显示测量结果。
在测电阻电路中,电压的分辨率影响测量精度,即受A/D转换的位数影响。
而整个电路的误差决定电路所采用的形式。
系统的误差主要由量化误差和模拟误差组成,当然也要考虑外部噪音和干扰对测量的影响,因此恒流源和放大器的性能非常关键。
在电路的测试过程中,常常会碰到由于忽略某些电阻实际值与理论值之间的误差,从而影响检测结果。
在本设计中我们着重介绍一种把电子元件的参数R转换为电压信号U,然后采用单片机控制后,再通过程序处理根据“色环表”算法求出R,最后应LCD12864显示的方法。
量程自动转换原理分别是OP27运算放大器和电压翻转器,这样能够把待测电阻转换为电压,而电压U是单片机很容易处理的数字量。
将电阻参数转化为电压,这样处理一方面使测量精度提高了,另一方面也便于使仪表实现智能化,并能很好的实现各个要求。
最后直接从液晶显示屏上读出所测得的电阻值,同时可以对需要指定测试的数据进行设定,能够帮助我们更快更好的选出我们所需要的电阻。
二、 系统设计及方案实现(一) 总体设计本方案选用AT89S52作为主控芯片,外接4X4矩阵键盘、电机驱动等电路,经A/D 转换将采集的数据送给单片机,单片机再通过控制继电器对电阻值进行自动测量、转换与筛选功能,又经LCD 显示出电位器阻值随旋转角度变化的线性曲线。
通过整体的设计分析与计算,我们基本完成了系统的要求。
总体设计框图如图1所示。
4x4矩阵键盘AT89S52测量模块电机驱动模块显示模块电压翻转模块恒流源模块电源模块图1 总体设计框图(二) 方案实现1. 电阻测量原理本系统采用双电源供电,配以恒流源模块、电压翻转模块得到预置电压值,再通过AD 转换器采集这个电压,将其转化为数字信号,送单片机与设定好的标准值进行对比计算,同时单片机通过控制继电器,来达到自动量程转换功能。
计算过程如下所示:当mA K V I K Rx 5.21/5.201===时:V K mA Ux 5.215.2=×=V Ux R R Uout 5)3/2(==为增加阻抗,接了一个电压跟随器,使得它6脚输出为-2.5V ,再经过反相比例运放电路,求得输出电压Uout 近似为5V 。
通过分析计算LCD 显示的阻值与实际基本吻合。
其他电阻值测量方法如上。
电路图见附件2。
2. 自动量程转换与筛选功能本系统的量程分为100Ω、1K Ω、10K Ω、10M Ω四档,其中10M Ω档通过手动切换,其它三档则自动切换。
设计的方法为通过采集到A/D 值的大小来控制继电器开关的通断情况,当阻值大于一个量程时会自动切换到另一档位。
由于10M Ω这档的跨度较大,故采取手动切换。
另外我们根据色环测电阻原理,由单片机计算得出电阻值与被测值相比较,当满足精度要求时,界面自动显示Pass ,不满足则显示Fail 。
例:当510=Rx Ω,精度为1%时,界面显示值)515-505(0=R Ω范围内都符合要求当键盘输入5012 ,说明%)25001050(1×±×=R Ω当显示值R0在R1范围内则显示Pass ,否则显示Fail ,完成筛选功能。
其他电阻筛选原理如同上。
单片机控制电路图参见附件3。
3. 电位器阻值变化曲线装置利用步进电机控制电位器旋转的角度,再通过12位A/D 转换送给单片机,单片机与LCD 液晶串行通信,辅助键盘控制系统的启停与转换,通过描点法显示出电位器阻值随角度变化的线性曲线。
设计框图如图2所示。
键盘MCU 电位器步进电机驱动A/D 转换步进电机曲线显示图2 电位器阻值变化曲线装置设计框图三、 系统方案论证与比较(一) 控制模块的选择方案方案一:采用高性能的CPU 实现系统,比如32位的嵌入式CPU ARM 芯片作为控制系统核心。
如果采用此方案,可以很好的解决采样和控制电机的功能,但是ARM 系统设计调试复杂,在短时间内难以很好地完成设计,所以不宜采用此方案。
方案二:采用AT89S52进行控制。
它是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,配合12位A/D 转换芯片可以直接用于电阻测量时的数据采集,以及数字控制输出并在LCD 液晶上显示出相应阻值与波形。
综合本题目的要求,结合从性价比、成本、精度等方面综合考虑采用方案二。
(二)恒流源模块的选择方案方案一:由晶体管构成镜像恒流源该电路的缺点之一在于电流的测量精度受到两个晶体管的匹配程度影响,其中涉及到比较复杂的工艺参数。
另一缺点在于集电极最大输出电流约为几百毫安,而题目要求输出电阻精确度较高,因此由晶体管构成的恒流源不适合采用。
方案二:由运算放大器构成恒流电路采用运算放大器构成恒流电路,既能利用运算放大器准确的特性,输出又能达到要求。
采用高精度运算放大器OP27GP ,更能增加其准确的性能,可以实现比较精确的恒流电路。
综合比较,基于对电路稳定性、工作效率以及失真度和成本等方面的考虑,我们选择方案二。
电路如图3所示。
图3 恒流源转换电路图(三) A/D 转换模块方案一:采用AD0809作为A/D 转换器。
ADC0809为CMOS 集成电路,属于逐位逼近比较型的转换器,分辨率为8位。
数据输出端内部具有三态输出锁存器,可以与单片机的数据总线直接连接。
有8路开关,直接连接8个模拟量进行转换。
但是ADC0809与单片机的接线比较复杂且对各信号的采集精度不够高。
TLC2543AT89S52数字量输出模拟量参考电压图4 A/D 转换图方案二:用TLC2543CN 作为A/D 转换器,TLC2543CN 具有ADC0809的优点,且TLC2543CN 有12路开关,可以对12路的模拟量进行转换,对各信号的采集精度较高,且与单片机的连接比较简单。
因此我们选择TLC2543CN作为A/D转换模块,工作流程如图4所示。
(四)显示部分方案一:采用数码管显示,成本低,亮度高,醒目,但在显示较多的项目时,硬件电路复杂,功耗大。
方案二:LCD液晶显示,LCD液晶不但能显示字符和数字,而且显示效果较好,容易编程实现。
利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面,可以显示8×4行16×16点阵的汉字,可完成图形显示。
综合比较,由于本题要求显示设定电阻值和曲线,为了构成更好的人机交互界面,我们采用方案二。
与单片机接口方式如图5所示:图5 12864液晶屏连接方式四、硬件电路设计(一)双电源模块选择方案一:使用稳压二极管,稳压管和一般的二极管不同,一般的二极管击穿以后就不能用了,但是稳压二极管不同,它可以长期工作在击穿状态,通过的电流不大,电路较简单。
方案二:MAX610系列开关集成稳压器,可提供最大总负载电流约为100mA。
但是要用双向晶闸管来做驱动电路。
电路较为复杂。
方案三:采用78xx,79xx系类的稳压芯片,适用于各种电源稳压电路,输出稳定性好、使用方便、输出过流、过热自动保护。
按照固定电压值来设计的,但是当接入适当的外部器件后,就能能获得各种不同的电压和电流。
同样电路较简单。
综合以上的三种电路,我们选择了第三种,采用78xx系类的芯片做稳压的电源电路。
图6 双电源电路图(二)电阻换挡选择电路方案一:选用晶体二极管作为开关元件。
二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关,利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。
用二极管作为开关作为档位的选择开关,采用单片机控制二极管的开关实现对档位的选择。
方案二:采用选择器CT74LS151集成块实现对不同档位的选择。
当单片机检测到所测电阻阻值大于所选档位时自动控制选择器CT74LS151实现对适当档位的选择。
方案三:采用继电器作为档位开关控制,继电器是一种电控制器件。
它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。
通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流的一种“自动开关”。
故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
采用4个继电器分别控制不同电阻测试档位。
控制系统由单片机系统控制。
综合考虑设计的精确性和可操作性,我们决定采用方案三。
图7 电阻换挡与单片机连接图(三)步进电机控制模块步进电机是将电脉冲信号转变为角位移的开环控制元件,给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。
该程序实现的功能是通过对应引脚高、低电平来控制它的正、反转,高电平有效。
电路连接图如图8所示:图8 步进电机与单片机连接图五、系统软件的设计(一)总体设计为使程序更加清晰,使系统调试更方便,对程序采用模块化编写,由于处理器速度较快,所以采用C语言编程方便简单,在此设计中,将系统分成三个功能模块,通过键盘进行功能的选择,每个功能都有对应的显示界面,由12864液晶模块进行显示。
系统的主程序流程图如图9所示。
开始初始化单元菜单显示界面A键按下B键按下C键按下自动显示电阻值自动转换与筛选绘图显示曲线图9 软件系统框图(二)系统程序设计以下为系统主要程序void main(); //主函数void mSYSTEM_INITIAL(); //定时/计数器初始化void key_detect(void); //按键扫描程序void key_function(void); //按键处理程序void Display_12864(void); //显示程序void Conut(); //显示位处理程序void sepr(uint ADData); //显示位分离程序void delayshuzi(uchar n); //延时模块void LCD_Write_number(unsigned char s); //数字显示程序void LCD_set_xy( unsigned char x,unsigned char y); //LCD显示码顺序(三)曲线描点程序我们用程序驱动步进电机转动,在通过它转动的角位移转化为电压经过计算得到不同的电阻值,随着角度增大,电压越小,电阻值越低,最后在液晶屏上的相应位置显示出一条近似的下降型线性曲线。